Maison Problème commun Que signifie $ en langage assembleur ?

Que signifie $ en langage assembleur ?

Mar 05, 2020 pm 02:48 PM
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Que signifie $ en langage assembleur ?

"$" est un symbole prédéfini en langage assembleur, qui équivaut à la valeur de décalage actuelle du segment en cours d'assemblage. "$" peut être utilisé dans des expressions et peut être utilisé n'importe où dans une expression.

Le langage assembleur est un langage de bas niveau utilisé pour les ordinateurs électroniques, les microprocesseurs, les microcontrôleurs ou d'autres appareils programmables, également appelé langage symbolique.

En langage assembleur, les mnémoniques sont utilisés pour remplacer les codes d'opération des instructions machine, et les symboles d'adresse ou les étiquettes sont utilisés pour remplacer les adresses des instructions ou des opérandes. Dans différents appareils, le langage assembleur correspond à différents jeux d'instructions en langage machine, qui sont convertis en instructions machine au cours du processus d'assemblage.

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Quelles sont les caractéristiques du langage machine, du langage assembleur et du langage de haut niveau ? Quelles sont les caractéristiques du langage machine, du langage assembleur et du langage de haut niveau ? Apr 22, 2021 pm 04:00 PM

Les caractéristiques du langage machine : il est difficile à apprendre, à comprendre et à comprendre ; il n'a pas d'universalité ; il nécessite une allocation manuelle de mémoire et il fonctionne le plus rapidement ; Les caractéristiques du langage assembleur : l'efficacité d'exécution du programme est très élevée, il prend peu d'espace de stockage, il s'exécute rapidement, il manque de polyvalence et le programme n'est pas facile à transplanter ; Caractéristiques des langages de haut niveau : facilité, certaine polyvalence, et ne pouvant être directement reconnus et exécutés par les ordinateurs.

Quels sont les composants du langage assembleur ? Quels sont les composants du langage assembleur ? Aug 15, 2022 pm 03:44 PM

Les composants du langage assembleur : 1. Les instructions de transfert, y compris les instructions générales de transfert de données, les instructions de transfert conditionnel, etc. ; 2. Les opérations logiques, qui sont utilisées pour effectuer des opérations arithmétiques et logiques. 3. Les instructions de décalage, utilisées pour faire fonctionner les registres ou la mémoire ; Le numéro est déplacé un nombre de fois spécifié ; 4. Opérations sur les bits, y compris les instructions de test BT, les instructions de test et de réglage des bits BTS, etc. 5. Transfert de contrôle, y compris les instructions de transfert inconditionnel JMP, les instructions de transfert conditionnel "JCC/JCXZ", etc. ; 6. Opération de chaîne, utilisée pour opérer sur des chaînes de données ; 7. Entrée et sortie, utilisées pour échanger des données avec des périphériques.

Le langage assembleur est-il un langage de haut niveau ? Le langage assembleur est-il un langage de haut niveau ? Jan 30, 2023 pm 03:14 PM

Le langage assembleur n’est pas un langage de haut niveau ; c’est un langage de bas niveau comme le langage machine. La différence entre le langage assembleur et le langage assembleur : 1. L'efficacité de programmation du langage assembleur n'est pas élevée, tandis que l'efficacité de programmation du langage assembleur est supérieure à celle du langage assembleur 2. La lisibilité du langage assembleur est ; supérieur à celui du langage assembleur ; 3. Le langage assembleur est un langage machine, tandis que le langage de haut niveau est simplifié et proche du langage naturel humain.

Quelle est la différence entre le langage assembleur et le langage C ? Quelle est la différence entre le langage assembleur et le langage C ? Jan 06, 2023 pm 01:48 PM

Différences : 1. Parce que le langage assembleur est essentiellement un mnémonique pour le langage machine et est un langage qui fait directement face au CPU, le langage assembleur fonctionne plus efficacement que le langage C ; 2. Le langage assembleur a une forte contrôlabilité du matériel, et le langage C est relativement contrôlable par le matériel. médiocre ;3. Le code objet du langage assembleur est petit et le code objet du langage C est volumineux ;4. Le langage assembleur est difficile à maintenir, mais le langage C est facile à maintenir 5. La portabilité du langage assembleur est très mauvaise ; , et le langage C est portable. Les performances sont très bonnes ; 6. Le langage assembleur est plus facile à apprendre que le langage C, car le langage assembleur nécessite beaucoup de connaissances en programmation et est très compliqué.

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Différences : 1. Le langage assembleur a une efficacité élevée, tandis que le langage C a une efficacité relativement faible ; 2. Le langage assembleur a une forte contrôlabilité du matériel, tandis que le langage C a une faible contrôlabilité du matériel. 3. Le code cible du langage assembleur est de petite taille, tandis que le langage C est de petite taille. le code cible du langage est de petite taille.Grand;4. Le langage assembleur n'est pas facile à maintenir, mais le langage C est facile à maintenir;5. Le langage assembleur a une mauvaise portabilité, mais le langage C a une bonne portabilité, etc.

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Un langage qui utilise des mnémoniques au lieu d'opcodes est le "langage assembleur". Le langage assembleur est tout langage de bas niveau utilisé dans les ordinateurs électroniques, les microprocesseurs, les microcontrôleurs ou d'autres appareils programmables. En langage assembleur, les mnémoniques sont utilisés pour remplacer les codes d'opération des instructions machine, et les symboles d'adresse ou les étiquettes sont utilisés pour remplacer les adresses des instructions ou des opérandes.

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Pour optimiser les performances des systèmes embarqués, le C++ et le langage assembleur peuvent être utilisés en collaboration. Les stratégies spécifiques incluent : l'optimisation du langage d'assemblage spécifique à une fonction, l'assemblage en ligne et l'intégration du compilateur. Par exemple, la réécriture de la version en langage assembleur de l'algorithme de tri peut tirer parti des instructions matérielles sous-jacentes et les affiner, ce qui entraîne des améliorations significatives des performances.